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火灾监控系统(3)_弱电工程培训
为了创造安全舒适便利的生活工作环境,实现设备监控和节能,智能建筑采用了大跨度框架式建筑结构,并以综合布线系统为联系纽带,配置建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。一般认为,火灾监控系统是智能建筑中设备自动化系统的一个子系统,是智能建筑防火安全体系的核心与消防系统集成的关键。由于火灾信息探测与数据处理方式、火灾探测器与火灾报警控制器之间的配合等,决定着火灾监控系统的功能与结构形式,因此,火灾监控系统根据火灾探测器与控制器之间连接方式、火灾报警控制器中火灾信息处理方式和网络通信能力、系统设计所基于的技术特征等,可分为下列几种基本结构形式:多线制系统结构 ,总线制系统结构,集中智能系统结构,分布智能系统结构,网络通信系统结构,
  1. 2010/9/29
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菲尼克斯电气切割工具Cutfox10
菲尼克斯电气Cutfox10!CUTFOX EB 是特殊工具用于处理边插式桥接件. 这种前侧切线钳切力大可用于切去边插式桥接件的单个金属齿. CUTFOX 520 可切割直径达52mm 的多股导线. 自动切线钳CUTFOX 10. ...
  1. 2010/9/29
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施耐德Unity M340与ATV71 CANopen通信向导(二)[课件]
Unity M340与ATV71 CANopen通信向导<二>——CANopen通信给定速度、数字量输出控制启停!在施耐德电器的控制系统中,PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间CANopen通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过CANopen通信远程控制变频器,关于CANopen通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如TWIDO,Premium与ATV71的CANopen通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/28
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施耐德Unity M340与ATV31 CANopen通信向导(一)[课件]
Unity M340与ATV31 CANopen通信向导<一>——CANopen通信控制启停、CANopen通信给定速度!在施耐德电器的控制系统中,PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间CANopen通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过CANopen通信远程控制变频器,关于CANopen通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如TWIDO,Premium与ATV31的CANopen通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/28
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_1
第十二讲 项目实例:多功能电子钟!本讲内容: 项目设计要求 项目规划 DS18B20的使用方法 程序流程 设计要求: 设计制作一个多功能电子钟,具备年月日时分秒显示功能,掉电后时钟信息不会丢失。 具备显示当前环境温度功能。 显示器可以在字符液晶与数码管之间切换选择。 电子钟通过USART与PC机通讯,通过串口调试助手设置时间。 通过四个按键切换显示模式与数码管显示内容。 具有数字电压表功能,能够测量0~2.5V范围内的电压并在字符型液晶上显示。 采用AVR单片机ATmega16。
  1. 2010/9/28
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protel2004制作电路端口_PROTEL2004动画(20)
protel2004制作电路端口!Protel 2004是Altium公司最新一代的板级电路设计系统,它几乎具备了当前所有先进的电路辅助设计软件的优点。 EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)技术是现代电子工程领域的一门新技术,它提供了基于计算机和信息技术的电路系统设计方法。EDA技术的发展和推广极大地推动了电子工业的发展,尤其是教学和产业界的技术推广成了当今业界的一个热点话题。EDA技术是现代电子工业中不可缺少的一项技术,掌握这项技术是对电子工程师的一个基本要求。原理图设计、PCB设计、电路仿真等都是EDA技术中的重要内容。Protel 2004囊括了这几大类EDA技术,它是当今PC平台上最优秀的EDA软件之一,也是最早进入中国的电子设计软件之一。多年来该软件以其功能实用、界面友好和操作简便著称,它已经进入我国的航空航天、电子、国防以及家电等领域。它是为中国广大的电子设计工程师所熟悉、所喜爱,并且在国内发展最快、应用最广泛的EDA软件之一。
  1. 2010/9/28
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信号检测与估值理论(13.2)
主讲:同济大学周志邦。 信号与系统 随机信号通过线性系统的分析是信号进行统计处理的基础。由于随机信号不能像确定 信号那样用明确的数学表达式来描述,只能用概率统计的方法进行描述,因此,研究随机信 号通过线性系统的输出,也只能从分析系统输出的统计特性入手。直接获取系统输出的概率 分布一般比较困难,但在许多实际应用中,如果知道了系统输出的一些统计特性(如均值、 相关函数、功率谱密度函数等)往往就能解决问题。本章首先介绍信号与系统的基本概念、 分类和特点;然后分别从连续系统、离散系统两方面分析随机信号通过线性时不变系统的统 计特性,重点介绍系统输出的一阶、二阶统计特性;在此基础上,介绍平稳随机序列的另一 种分析方法及随机序列参数模型的概念;介绍随机信号通过线性时变系统的一阶、二阶输出 统计特性;最后给出随机信号通过非线性系统的几种常用分析方法。 2.1 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 2.1.1 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号概念: 信号是信息的表现形式,通常反映为随若干变量而变化的某种物理量。 在数学上,信号一般可以表示成单个或多个自变量的函数。如:电信号、图像信号等。 自变量可以是时间、坐标位置等,为了表述方便,统称为时间,称随时间变化的函数为 时间信号。 信号分类:根据信号的函数特点及其频谱分布特性分。 1.根据信号变化规律是否预知分——确定信号与随机信号 能够用确定的数学表达式来描述变化规律的信号称为确定信号 确定信号 确定信号 确定信号,如正弦信号等,给定一 个时刻,就有一个确定的值与之对应。 不能用明确的数学表达式进行描述的称为随机信号 随机信号 随机信号 随机信号,如接收机内部的热噪声等,即使在 相同的条件下,每次观测到的信号(称为样本函数)也是不同的,因此是不可重现的,只能 通过概率统计的方法,分析多次观测得到的样本函数才能掌握它们的变化规律。
  1. 2010/9/28
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维控电子LEVIStudio2009技术培训课程[课件]
厦门维控科技有限公司课程安排:一、基本概念 二、LEVIStudio的界面布局 三、一个最简单的组态工程 四、部件、外观与地址 五、文本与文本库 六、报警 七、键盘与键盘输入 八、趋势图 九、XY图 十、配方(休息一下) 十一、数据记录 十二、脚本 十三、安全等级 十四、编译 十五、工程参数与工程调试 十六、工程的下载与上传 十七、综合演示案例 十八、LEVI保留的内部寄存器 十九、LEVI与控制设备的连接 二十、LEVIStudio2007新功能
  1. 2010/9/28
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PCI接口卡电路——元件布局LAYOUT
PCI接口卡电路——元件布局LAYOUT
  1. 2010/9/27
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电路原理(19-20)
功率因数提高:◎改善电能质量 负荷(P+JQ)电压损失ΔU简化计算如下: ΔU=(PR+QX)/U (1) 式中 U-线路额定电压,kV P-输送的有功功率,kW Q-输送的无功功率,kvar R-线路电阻,Ω X-线路电抗,Ω 安装补偿设备容量Qc后,线路电压降为ΔU1,计算如下: ΔU1=[PR+(Q-Qc)X]/U (2) 很明显,ΔU1<ΔU,即安装补偿电容后电压损失减小了。由式(1)、(2)可得出接入无功补偿容量Qc后电压升高计算如下: ΔU-ΔU1=QcX/U (3) 由于越靠近线路末端,线路的电抗X越大,因此从(3)式可以看出,越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。 ◎降低电能损耗 安装无功补偿主要是为了降损节能,如输送的有功P为定值,加装无功补偿设备后功率因数由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。反之当负荷的功率因数从1降低到cosφ时,电网元件中功率损耗将增加的百分数为ΔPL%,计算如下: ΔPL%=(1/cos2φ-1)•100%
  1. 2010/9/27
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